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如何計算運放的輸入失調電壓和輸入失調電流?
你知道運放的輸入失調電壓和輸入失調電流應該如何計算嗎?如果運放兩個輸入端上的電壓均為 0V,則輸出端電壓也應該等于 0V。但事實上,輸出端總有一些電壓,該電壓稱為失調電壓 VOS。
2020-11-09
運放 輸入失調電壓 輸入失調電流
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如何設計出更高能效的太陽能、工業驅動、電動汽車充電樁和服務器等應用
太陽能、電動汽車充電樁、儲能、不間斷電源(UPS)等能源基礎設施,工業控制、人機接口、機器視覺等自動化控制,工業伺服、變頻驅動、暖通空調(HVAC)等電機驅動,以及機器人和電動工具等工業細分領域是當前市場的熱門應用。在設計這些應用時,工程師都要求更高能效、功率密度和可靠性。
2020-11-05
高能效 太陽能 工業驅動 電動汽車充電樁
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潛心打造健康照明,光擎光電與太陽節律同行
那些偉大的發明發現,有的帶來了便利,有的帶來了進步,脫離了蒙昧。而有些偉大發明發現在帶來便利進步的同時,也帶來某些危害,而這些危害是漸進式的,經過百年甚至更長的時間才被人類認知。人工照明光源就是這樣的偉大發明之一。
2020-11-04
半導體照明 光擎光電 太陽能 LED
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利用光聲效應的MEMS氣體傳感器模塊
光聲效應(photoacoustic effect)在19世紀被發現,它可以將光轉換成聲音。當物質受到周期性強度調制的光照射時,產生聲信號的現象。用光照射某種媒質時,由于媒質對光的吸收會使其內部的溫度改變從而引起媒質內某些區域結構和體積變化;當采用脈沖光源或調制光源時,媒質溫度的升降會引起媒質的體...
2020-11-04
光聲效應 MEMS 氣體傳感器模塊
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變頻器的逆變單元是怎么工作的?
PWM 脈寬調制的基本原理,是對逆變電路開關器件的通斷進行控制,使輸出端得到一系列幅值相等的脈沖,用這些脈沖來代替正弦波或所需要的波形。
2020-11-04
變頻器 逆變單元 工作
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MOSFET的寄生電容是如何影響其開關速度的?
我們應該都清楚,MOSFET 的柵極和漏源之間都是介質層,因此柵源和柵漏之間必然存在一個寄生電容CGS和CGD,溝道未形成時,漏源之間也有一個寄生電容CDS,所以考慮寄生電容時,MOSFET 的等效電路就成了圖 2 的樣子了。
2020-11-03
MOSFET 寄生電容 開關速度
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碳化硅FET推動了電力電子技術的發展
碳化硅(SiC)JFET是一種晶體管類型,它提供單位面積上最低的導通電阻RDS(on),是一種性能穩定的器件。與傳統的MOSFET器件相比,JFET不易發生故障,適合斷路器和限流應用。例如,如果你用1毫安的電流偏置一個JFET的柵極,并監控柵極電壓Vgs,見圖1,你可以監控器件的溫度,因為Vgs隨溫度線性降低...
2020-11-03
碳化硅 FET 電力電子技術
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PK傳統開關,MEMS開關的N大優勢
近日,有媒體報道稱,進入21世紀后,MEMS開關技術在經過長時間且動蕩的技術開發之后,終于有望走向手機應用。值得一提的是,這項“有望走入手機”的產品的真正商用化是ADI公司在四年前開創的,目前已經在自動測試設備、測試儀器儀表和高性能RF開關等領域獲得應用。
2020-11-03
傳統開關 MEMS開關 優勢
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對光學氣體傳感技術的介紹
通常來說傳感器的設計簡單明了,通常可以在功率,測量時間或傳感器尺寸方面實現更好的性能。但是,有時候,新的核心技術可能會改變基本原理,例如當高效率的LED取代燈泡時,而今天在光學氣體傳感技術方面正在發生這種情況。使用高效的LED技術時,一個問題是耗電較大的傳感器。要了解這一點,我們必...
2020-11-03
光學 氣體感測 技術
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